基于SLH89F5162的信號發(fā)生器設計
一、項目設計背景及概述
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201610/305432.htm1.1 技術(shù)背景
信號發(fā)生器是最重要的測量儀器之一,隨著測試對象的多樣化和數(shù)字技術(shù)的進步,信號發(fā)生器獲得了廣泛的應用和快速的發(fā)展。正弦信號發(fā)生器作為電子技術(shù)領域中最基本的電子儀器,廣泛應用于航空航天測控、通信系統(tǒng)、電子對抗、電子測量、科研等各個領域中。它能滿足測試系統(tǒng)的多種要求,成為了系統(tǒng)綜合測試中不可缺少的組成部分。
信號發(fā)生的主要實現(xiàn)方法根據(jù)實現(xiàn)思路可以分為模擬式和數(shù)字式,根據(jù)實現(xiàn)方法可以分為直接法、鎖相法、直接數(shù)字法和混合法四種。
直接法是優(yōu)點是速度快,相位噪聲底,但結(jié)構(gòu)復雜、雜散多。鎖相法所采用的鎖相頻率合成技術(shù)在近年發(fā)展較快,應用也較廣泛,但其頻率轉(zhuǎn)換速度不快,電路控制復雜,這使得該技術(shù)的應用受到了一定的限制。直接數(shù)字法是采用直接數(shù)字合成(DDS)的方法實現(xiàn)信號產(chǎn)生。該技術(shù)具有頻率轉(zhuǎn)換速度快、頻率分辨率高、易于控制的突出特點。在信號發(fā)生的幾種技術(shù)當中,直接數(shù)字合成技術(shù)出現(xiàn)得最晚,但近年來發(fā)展得最快。隨著大規(guī)模集成技術(shù)和數(shù)?;旌闲盘柤杉夹g(shù)的發(fā)展,單片集成的DDS芯片紛紛出現(xiàn),在應用領域內(nèi)大有后來居上的勢頭?;旌戏▌t是指采用以上方法中的兩種及兩種以上的方法實現(xiàn)信號發(fā)生。
隨著現(xiàn)代信息事業(yè)的發(fā)展,測試對象不斷豐富,現(xiàn)代通信系統(tǒng)和電子系統(tǒng)對測試系統(tǒng)提出了越來越高的要求,進而對信號發(fā)生器也提出了更高的要求。我們將當前業(yè)內(nèi)對信號發(fā)生部件的要求大致歸納為以下四點:
(1)高頻譜純度、寬頻帶。
隨著技術(shù)的發(fā)展,被測試對象性能指標的提高必然要求測試系統(tǒng)性能相應提高。
(2 ) 快速和多點頻率捷變。
為適應電子戰(zhàn)的需要,新一代雷達要求能實現(xiàn)多點頻率捷變,捷變時間應達到us量級,電子對抗要求0. lus量級。通信則要求頻率點非常多。相應測試系統(tǒng)中的信號發(fā)生部件也應能實現(xiàn)這些指標。
(3 )系列化、模塊化。
電子系統(tǒng)門類繁多,體制各異,其測試系統(tǒng)及測試系統(tǒng)信號發(fā)生部件的也應多樣化。這將借助于信號發(fā)生部件的系列化來實現(xiàn)。同時,為方便測試系統(tǒng)的組建,模塊化也是信號發(fā)生部件必須具備的特點。
(4 )小型化和工程化。
隨著科學技術(shù)的不斷發(fā)展,測試科學與技術(shù)學科發(fā)生了很大的變化。20世紀90年代以來,在儀器中引入計算更為復雜的人工智能實現(xiàn)智能化測量己經(jīng)成為一個重要的發(fā)展趨勢。儀器儀表學科的發(fā)展趨勢正是在測試系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)更多、更好地利用數(shù)字信號處理技術(shù),使儀器能夠在測量過程中取代(或部分取代)測試人員進行復雜而精確的操作,以獲得傳統(tǒng)方法難以獲得的測量結(jié)果。
由于數(shù)字信號在信號的處理,存貯及傳輸?shù)确矫娴蕉季哂歇毺氐膬?yōu)點,因此現(xiàn)代電子測量系統(tǒng)大都采用數(shù)字信號處理方法對測試的各環(huán)節(jié)優(yōu)化,對信號進行計算和處理,實現(xiàn)測試系統(tǒng)性能的提高。數(shù)字信號引入測量系統(tǒng)從根本上提高了測量技術(shù)水平,開始了測量技術(shù)的新發(fā)展。同樣,測試激勵信號的產(chǎn)生中也大量使用了數(shù)字技術(shù),改善了激勵信號的性能,提高了測試水平。
在信號發(fā)生中使用數(shù)字處理技術(shù),基本思路是基于離散數(shù)字序列重建連續(xù)模擬信號,基本理論是耐奎斯特采樣定理;數(shù)字處理技術(shù)則主要集中于離散數(shù)字序列的產(chǎn)生環(huán)節(jié)。離散數(shù)字序列的產(chǎn)生通??梢詺w納為兩種方法,一種是基于波形的方法,即對采樣、仿真產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù)進行內(nèi)插、抽取等操作產(chǎn)生需要的離散數(shù)字序列;另一種方法為基于特征的方法,即根據(jù)信號特征(如:頻率成分、各分量幅值及相對相位等)產(chǎn)生離散數(shù)字序列。數(shù)字處理技術(shù)是這兩種方法中的核心技術(shù)。由于數(shù)字處理技術(shù)的引入,數(shù)字化信號發(fā)生硬件基本上縮減為計算機、D/A 變換器和低通濾波器及模擬通道。計算機進行數(shù)字處理,得出離散數(shù)字序列,由D/A變換器變換為模擬信號最后由低通濾波器濾波,經(jīng)模擬通道產(chǎn)生出所要求的連續(xù)模擬信號
1.2 正弦信號發(fā)生器發(fā)展現(xiàn)狀
隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展,對其性能的要求也越來越高,如要求頻率穩(wěn)定性高、轉(zhuǎn)換速度快,具有調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相等功能。
信號源作為一種基本電子設備無論是在教學、科研還是在部隊技術(shù)保障中,都有著廣泛的使用。信號源作為一種通用電子測試儀器是我軍進行高科技戰(zhàn)爭不可缺少的一種測試儀器。因此,從理論到工程對信號的發(fā)生進行深入研究,不論是從教學科研角度,還是從部隊技術(shù)保障服務角度出發(fā)都有著積極的意義。隨著科學技術(shù)的發(fā)展和測量技術(shù)的進步,對信號源的要求越來越高,普通的信號發(fā)生器已無法滿足目前日益發(fā)展的數(shù)字技術(shù)領域科研和教學的需要。DDS技術(shù)是一種新興的頻率合成技術(shù),他具有頻率分辨率極高、頻率切換速度快、切換相位連續(xù)、輸出信號相位噪聲低、可編程、全數(shù)字化易于集成、體積小、重量輕等優(yōu)點
根據(jù)DDS的特點將其應用于信號源中可以大大提高信號源的分辨率,而且可以有效的降低成本、縮小體積。
波形發(fā)生器是電子系統(tǒng)的心臟,隨著科學技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代雷達系統(tǒng)和電子對抗系統(tǒng)對信號源的要求越來越高,提高信號源性能已經(jīng)成為國內(nèi)和國外工程師的主要方向。DDS是一種全新的頻率合成技術(shù),DDS的出現(xiàn)給信號源的研究開創(chuàng)了一個新的紀元,現(xiàn)在這種頻率合成已在電子領域得到越來越多的應用。本文在研究DDS基本原理的基礎上,完成了波形器的電路設計和編程。用這種方法設計的波形發(fā)生器結(jié)構(gòu)簡單,造價成本低,而且信號源輸出信號的分辨率提高。
二、項目設計原理
1、 原理概述
專用DDS芯片集成度高、穩(wěn)定性好且功能完善強大,深受廣大電子系統(tǒng)開發(fā)工作者的喜愛與認可,直接用此芯片與單片機配合完成設計可以大幅減小設計難度、縮短開發(fā)周期。
AD公司研發(fā)了一系列高性能DDS專用芯片,如AD9850(最高工作時鐘125MHz,32位頻率控制字,8位并行口或串行口直接裝載頻率和相位調(diào)制據(jù))。
對本系統(tǒng)的設計要求而言,選用AD9834最為恰當。圖2.1為9834功能框圖。
主要原因有以下幾點:
a.AD9834是由28位相位累加器、正弦只讀存儲器(SIN ROM)和一個10位D/A構(gòu)成的數(shù)字控制式振蕩器。具有低抖動的時鐘輸出和正弦波輸出/三角波輸出,控制字采用串行裝載方式,窄帶SFDR》72dB 。
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